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【题目】质量为m=2kg的物体,静止在水平面上,它们之间的动摩擦因数μ=0.5,现对物体施F=20N的作用力,方向与水平成θ=370(sin370=0.6)角斜向上,如图所示(g=10m/s2)。

求:

(1)物体运动的加速度;

(2)若物体运动4s后撤去力F,物体运动的总路程是多少?

【答案】(1)(2)

【解析】

对物体受力分析,正交分解,根据牛顿第二定律列方程求解即可;求出物体运动4s时的末速度大小和位移大小,然后求出撤去力F后的加速度,再由位移速度公式求解减速过程的位移即可.

(1)取物体运动的方向为正方向,

由牛顿第二定律得:①,

竖直方向受力平衡:②,

又:

联合得:

(2)前4秒内:

4s末的速度:

4s后:得:

得通过的总路程是:

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图,光滑平行金属导轨固定在水平面上,左端由导线相连,导体棒垂直静置于导轨上构成回路。在外力F作用下,回路上方的条形磁铁竖直向上做匀速运动。在匀速运动过程中外力F做功 ,磁场力对导体棒做功 ,磁铁克服磁场力做功 ,重力对磁铁做功 ,回路中产生的焦耳热为Q,导体棒获得的动能为 。则

A. B. C. D.

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【题目】如图,两条相距d的平行金属导轨位于同一水平面内,其右端接一阻值为R的电阻.质量为m的金属杆静置在导轨上,其左侧的矩形匀强磁场区域MNPQ的磁感应强度大小为B、方向竖直向下.当该磁场区域以速度v0匀速地向右扫过金属杆后,金属杆的速度变为v.导轨和金属杆的电阻不计,导轨光滑且足够长,杆在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:

1MN刚扫过金属杆时,杆中感应电流的大小I

2MN刚扫过金属杆时,杆的加速度大小a

3PQ刚要离开金属杆时,感应电流的功率P.

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【题目】如图甲,竖直面MN的左侧空间中存在竖直向上的匀强电场(上、下及左侧无边界)。一个质量为m,电荷量为q,可视为质点的带正电的小球,以水平初速度沿PQ向右做直线运动,若小球刚经过D点时(0此时开始计时t=0,在电场所在空间叠加如图乙所示随时间周期性变化,垂直纸面向里的匀强磁场,使得小球再次通过D点时速度方向如图所示与PQ连线成60°角,且以后能多次经过D点作周期性运动。图中均为未知量,且均小于小球在磁场中做圆周运动的周期。已知DQ间的距离为L,忽略磁场变化造成的影响,重力加速度为g,求:

1)电场强度E的大小;

2的比值;

3)当小球做周期性运动的周期最大时,求出此时的磁感应强度及运动的最大周期的大小。

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【题目】如下图所示,为粒子速度选择器的原理示意图,如果粒子所具有的速率以下说法正确的是( )

A. 只有带正电粒子必须沿ab方向从左侧进入场区,才能沿直线通过

B. 只有带负电粒子必须沿ba方向从右侧进入场区,才能沿直线通过

C. 不论粒子电性如何,沿ab方向从左侧进入场区,都能沿直线通过

D. 不论粒子电性如何,沿ba方向从右侧进入场区,都能沿直线通过

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【题目】如图所示,在水平面内固定一光滑“U”型导轨,导轨间距L=1m,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,磁感强度B=0.5T.一导体棒以v0=2m/s的速度向右切割匀强磁场,导体棒在回路中的电阻r=0.3Ω,定值电阻R=0.2Ω,其余电阻忽略不计.求:

(1)回路中产生的感应电动势;

(2)R上消耗的电功率;

(3)若在导体棒上施加一外力F,使导体棒保持匀速直线运动,求力F的大小和方向.

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【题目】20181010日,我国成功发射了第32颗北斗导航卫星,该卫星的轨道半径为36000km, 729日又以一箭双星的方式成功发射了第33、34颗北斗导航卫星,这两颗卫星的轨道半径均为21500km。下列说法正确的是

A. 这三颗卫星的发射速度均小于7.9km/s

B. 32颗卫星与第33颗卫星加速度大小之比

C. 32颗卫星在轨道上运行时的速率比第33颗的大

D. 32颗卫星与第33颗卫星的运动周期之比为

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【题目】如图所示,质量相等的AB两物体在同一水平线上。当A物体被水平抛出的同时,B物体开始自由下落(空气阻力忽略不计),曲线AC为A物体的运动轨迹,直线BD为B物体的运动轨迹,两轨迹相交于O点,则两物体( )

A. O点具有的机械能一定相等

B. O点时重力的功率一定不相等

C. AB两物体运动过程的动量变化率大小相等,方向相同

D. AB两物体从开始到相遇过程中动量的变化量不相等

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【题目】如图所示,实线是匀强电场的电场线,虚线是一带电点电荷q(不计重力)射入该电场后的运动轨迹.以下判断中正确的是(

A. 可能是正电荷从a运动到b,其动能减少、电势能增加

B. 可能是正电荷从a运动到b,其动能增加、电势能减少

C. 可能是负电荷从b运动到a,其动能增加、电势能减少

D. 可能是负电荷从b运动到a,其电势能增加、动能减少

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